本发明提供了一种硅金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将单质硅的悬浊液与含有金属离子的溶液混合,得到前驱体混合液;B)将碱性介质与所述前驱体混合液混合,进行反应,得到硅金属复合材料。本发明中的制备方法不需要使用额外的还原剂,而是直接利用硅在碱性条件下的还原性将金属离子直接还原,并覆盖在硅颗粒的表面。与球磨法相比,本发明无需额外的电力等能源,能耗低,耗时短,操作过程简单易行。实验结果表明,以本发明中的制备方法得到的硅金属复合材料负极的锂离子电池首次充放电的库伦效率在76.5~88.1%,100次循环后的比容量为1288mAh/g。
本发明属于化学药物领域,公开了一种能抑制肿瘤血管形成的钌配合物及其制备方法与应用。本发明的钌配合物具有如式I或式II所示的结构,其制备方法包括以下步骤:将硝酸银溶液逐滴加入到钠盐溶液中,搅拌反应,然后过滤,将沉淀洗涤、真空干燥,得到配体O-O;取三氯化钌、L和氯化锂溶于N,N-二甲基甲酰胺中,在氩气保护下加热回流,得到中间体Ru(L2)Cl22+;将配体O-O与Ru(L2)Cl22+溶于乙醇/水混合溶剂中,加热回流,得到式I所示的钌配合物;将Ru(L2)Cl22+与8-羟基喹啉、醋酸铵溶于乙醇中,在氩气保护下加热回流,得到式II所示的钌配合物。本发明的钌配合物稳定性好、不易水解、溶解性好、毒性低、易为人体吸收,具有抑制肿瘤血管形成的能力。
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种碳包覆的管状纳米硅材料及其制备方法和应用。该方法通过碳包覆的管状二氧化硅、镁粉、吸热剂经过镁热还原反应,得到碳包覆的管状纳米硅材料的初始产物,将初始产物在无机酸中浸泡,得到碳包覆的管状纳米硅。本发明的制备工艺简便,设备要求不高,能耗低,拓展了纳米硅材料的制备工艺,有益于工业化生产。该碳包覆的管状纳米硅具有优异的高可逆容量、循环稳定性能和倍率性能,可作为负极材料应用在锂电池中。
本发明涉及固态电解质技术领域,特别涉及一种多孔氮化硼纳米纤维增强的聚环氧乙烷基固态电解质及其制备方法。本发明通过高温裂解法制备得到的氮化硼为纳米级纤维状材料,比表面积高达1036m2/g,能提供较多活性位点,将多孔氮化硼纳米纤维作为增强组分与聚环氧乙烷和双三氟甲基磺酸亚酰胺锂共混,制备得到多孔氮化硼纳米纤维增强的聚环氧乙烷基固态电解质。其中优选的1%BNNF/PEO/LiTFSI在30℃下的离子电导率达到1.4×10‑5S/cm,在对称电池中稳定循环超过1800h,此外还具有良好的力学性能,充分说明本发明制备的固态电解质具有广泛的应用前景。
本发明属于LED台灯技术领域,具体的说是一种LED台灯装置及其工作方法,包括灯头和灯座,所述灯头的内侧从内至外依次安装有锂电池、散热片、灯板、灯罩和灯头内壳,所述灯座顶部的一侧卡接有鹅颈管,灯座的底部呈环形等角度卡接有四个连接管;本发明中,通过在灯座上设置有按压块,且按压块底部的连接杆与活塞筒内侧的滑块连接,利用按压块的移动使得滑块上的十字型通孔与四个导管均连通,从而使得底座下移推动空心吸盘压缩时,空心吸盘中的空气能够通过十字型通孔排出,保证空心吸盘的内侧处于负压状态,有效提高灯座与桌面之间的连接强度,使得灯座至能够在上提时与桌面分离,避免桌面倾斜时,该LED台灯装置倾倒损害,延长了其使用寿命。
本发明公开的一种废电池分类收集储存装置,包括壳体,所述壳体内设有内腔,所述内腔上壁相连通的设有进料口,所述进料口下方设有固连于所述内腔后壁的识别器,所述内腔前后壁之间转动连接设有左右两个带轴,所述带轴上固连有带轮,所述带轮之间张紧有皮带,所述内腔左壁上滑动设有电机,本发明可收集干电池和铅蓄电池以及锂电池,当将废旧电池投入本发明内时,会使用识别器区分电池的种类,将不同种类的电池分类投入不同种类的收集盒内,防止不同种类废电池混合造成不便,并且当某一收集盒内电池收集满时,会将分类好的废电池倒出提醒使用者进行后续处理。
本发明公开了一种镧、氟共掺杂的高镍三元正极材料及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:将镍源、钴源、锰源配成溶液,加入沉淀剂得到沉淀。然后在乙醇中将镧源、氟源和前驱体均匀混合后蒸发溶剂,经过处理后的前驱体与锂盐混合,通过预烧和烧结合成镧、氟共掺杂的高镍三元材料LiNi(0.6‑x)Co0.2Mn0.2LaxO(2‑y)Fy正极材料,其中,0<x<0.03,0<y<0.03。本发明克服传统高镍三元材料在高截止电压下循环性能与倍率性能较差的缺点,在2C的电流密度下循环150圈有91.5%的容量保持率,并且在10C的电流密度下,放电比容量能够达到139 mAh g‑1。
本发明公开了智能注射泵输液泵检测系统,包括主机、测量模块和检测设备,所述主机内安装有所述测量模块,所述测量模块包括流量模块和压力模块,所述主机内还安装有锂电池、无线传输模块以及接收终端。有益效果在于:通过液晶显示屏、流量模块、压力模块、控制主板、无线传输模块以及接收终端的设计,不仅使得该测量系统在使用时能够实现注射泵以及输液泵压力流量信息的自动测量,有效避免了传统的人工手持设备测量的繁琐,提高了检测的效率,而且能够在测量后实现测量信息的实时显示以及记录存储,一方面便于工作人员的查看,另一方面有效避免了人工手动记录的繁琐操作以及误差,节省了时间以及人力,确保了检测记录的质量。
本发明涉及一种空气喷雾,具体为一种含负氧离子的空气喷雾及其制备方法,以电气石、氧化硅、氧化钛、氧化锂、氧化钠、铁离子、树脂、茶提取物为主材料,配合温泉水,电解形成小粒子羟基负氧离子,通过喷雾形式,可快速与空气中的有害物质发生螯合或中和反应,使有害物质沉降或分解,达到净化空气,使空气中负离子增加的作用;本产品可增加空气负离子含量,畅呼吸,除臭减压;沉降室内PM2.5等飘尘过敏源,净化空气;分解甲醛等各种空气污染物,清新活化,缓解疲劳;长期生活在负离子浓度高的空气环境里,能有效增强身体素质;原料被量子化处理,大大提高了产生负离子的能量,增强了转化效率。
本发明是关于一种柱形动力电池及其组装方法,涉及电池安全保护技术领域,主要解决的技术问题是锂离子电池安全性不高,生产工艺复杂。主要采用的技术方案为:柱形动力电池包括:动力电池柱,其第一端具有电源正极,其第二端具有第一连接负极;熔断保险柱,包括绝缘护套、位于所述绝缘护套内的熔断保险金属、封盖在所述绝缘护套第一端开口上的电源负极金属片,所述绝缘护套的第二端与动力电池柱的第二端对接,所述熔断保险金属的第一端与所述电源负极金属片电连接,所述熔断保险金属的第二端与所述动力电池柱的第一连接负极直接或间接地电连接。现对于现有技术,可切断动力电池柱输出的电流,安全性较高。同时,工艺简单,适于批量生产。
本发明公开了一种锡硫化物/硫/少层石墨烯复合材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:将锡粉、硫粉和膨胀石墨加入球磨罐中混合后,采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法进行球磨,得到所述锡硫化物/硫/少层石墨烯复合材料;在锡粉、硫粉和膨胀石墨的混合物中,所述膨胀石墨的质量分数为20%~80%,锡粉和硫粉的摩尔比为1:1~1:4,球磨的球料比为30:1~70:1,球磨时间为10h~40h。将该复合材料作为锂/钠离子电池负极材料,表现出优越的电化学性能,具有高容量和优异的循环性能和倍率性能。本发明原材料来源广泛,制备方法简单,成本低廉,易于大规模生产,且对环境无污染。
本发明公开了一种改性石墨烯的制备方法,通过把纳米金属氧化物颗粒分散在氧化石墨烯分散液中,然后进行高温还原,制成掺杂金属纳米颗粒的石墨烯薄膜。本发明环保无污染,成本低,所得改性石墨烯的导电率提高3倍以上,本发明的金属纳米颗粒均匀地附着在石墨烯表面,没有出现团聚现象,使其具有良好的导电性能,可应用于纳米复合材料、锂离子电池、超级电容器的石墨烯纸等基于石墨烯的复合材料。
本发明公开了一种实验室用手握式甲醛检测仪,包括甲醛检测器、液晶显示屏、湿度调节器和把手,所述把手下方设置有充电插口,所述把手两侧固定有防滑垫,所述把手正面设置有功能按键,所述功能按键上方设置有透气孔,所述把手右侧上方设置有总开关,所述把手上方固定有显示器外壳,所述显示器外壳内部设置有液晶显示屏,所述液晶显示屏上方设置有感应器,所述进气口右侧通过进气管与甲醛检测器管道连接,所述甲醛检测器右侧连接有过滤网,所述信息处理主机通过导线与锂电池电性连接。该实验室用手握式甲醛检测仪,具有结构设计紧凑、使用便捷、便于携带、检测精准度高等优点,可以普遍推广使用。
本发明公开了一种硼掺杂石墨烯改性凝胶聚合物电解质的制备方法,可应用于超级电容器、混合超级电容器、锂离子电池和燃料电池等领域。以聚乙烯醇作为聚合物基体为例,其特征包括如下步骤:将氧化石墨烯分散于聚乙烯醇水溶液中,采用交联的方法进行预成型,例如冷冻解冻法制备聚乙烯醇水凝胶,将水凝胶依次浸泡于硼酸溶液和电解质溶液,得到凝胶聚合物电解质。本发明凝胶聚合物电解质具有高离子电导率、高力学性能强度和良好的电极/电解质界面作用,可用于替代液体电解质溶液。
本发明公开了光伏手机充电套,其特征在于:由充电套本体、镜头孔、按键组、光伏发电板、耳机插孔、充电电路模块、语音孔和充电头构成,所述的充电套本体的背面设有光伏发电板,左侧设有按键组,下方设有充电电路模块,所述的光伏电板上设有镜头孔,所述的充电电路模块的左侧上设有圆形耳机插孔,中间设有充电头,右侧上设有语音孔。本发明设有光伏发电板,将光能直接转变为电能,提供绿色能源,方便手机随时随地充电;设有语音孔,保障手机通话语音的质量;设有充电头,免去连接数据线的麻烦,直接连接手机充电;设有过电压保护、充电管理和电压调节器,防止损坏手机锂电池,保障充电安全。
本发明提供一种锡-非晶镍钛复合薄膜负极材料及其制备与应用。本发明提供的锡-非晶镍钛复合薄膜负极材料是由Sn与非晶NiTi合金构成的细粒复合材料,其中,所述的金属Sn以细微颗粒形式均匀分布在所述的非晶NiTi的基体中,Sn在该薄膜负极材料中的质量百分含量为15~50%;该薄膜负极材料通过将纯锡靶和镍钛合金(镍含量为40~60wt%)靶进行磁控共溅射法制得,制备工艺简单。本发明的锡-非晶镍钛复合薄膜负极材料应用于锂离子电池负极材料中,克服Sn相的体积膨胀效应,表现出高容量、优异的循环性能。
一种高能电池电解液的配属电池领域,本发明提出的高能电池电解液的配方尤适用于电动汽车电池的电解液。目的是寻找电池产生高能电力的新方法。本发明是应用电池的原理,采用高能电解液配方代替原有电解液配方。其配方组分是:氢氧化钾饱和溶液或氢氧化钠饱和溶液、氢氧化锂饱和溶液、高锰酸钾饱和溶液和十二烷基苯磺酸钠;使用方法与现有电池方法相同。本发明用途广泛,制造成本低,环保,使用安全,能提高电池的能量密度、功率密度、发电时间及寿命。
本发明涉及锡酸锌纳米材料的制备领域,公开了一种分等级锡酸锌大孔材料制备方法。所述的分等级锡酸锌大孔材料制备方法,包括如下步骤:S1.将锡盐、锌盐和模板分子与由有机溶剂和水组成的混合溶剂混合,形成均匀混合液,调节pH值至碱性,进行原位水热反应,反应结束后对产物进行分离、洗涤、干燥;S2.将S1.中得到的产物进行加热锻烧或酸处理除去模板分子,得到由锡酸锌纳米颗粒组成的分等级锡酸锌大孔材料;其中,所述的模板分子为聚苯乙烯微球(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯微球、碳微球或二氧化硅微球。本发明制备方法具有简单、方便、快速及重现性好等优点;合成的分等级锡酸锌大孔材料可广泛用于催化、锂离子电池、太阳电池等领域。
本发明提供了一种多孔胶囊状Fe2O3纳米材料及其制备方法和应用,属于新能源纳米材料控制制备技术领域。该多孔胶囊状Fe2O3纳米材料外形为三维胶囊状,并具有多孔结构;以三价铁盐、磷酸氢盐和硫酸盐为原料经水热反应后高温煅烧制得,形貌规则、结构均一;通过调控水热反应体系中反应物的摩尔浓度,可实现材料的尺寸可控。将其用作锂离子电池负极材料时,具有较大的比容量和优异的循环性能。
本发明公开了一种适用于规模化正极原位涂布的离子液体凝胶聚合物电解质及其制备方法与应用;所述的聚合物电解质的原料以重量份计,包括:聚合物单体预聚浆料30‑50份;离子液体5‑20份;锂盐10‑40份;无机填料5‑10份;交联剂5‑10份;光引发剂0.05‑2份;所述的聚合物单体预聚浆料是包括聚乙二醇甲醚丙烯酸酯和具有单官能团的功能性丙烯酸酯单体的共聚物和单体的混合物。本发明提供的适用于规模化正极原位涂布的离子液体凝胶聚合物电解质能够使得正极与固态电解质实现紧密的正极‑电解质界面,减少界面阻抗,提高电池的循环稳定性。
本发明涉及电力设备技术领域,公开了一种电力通讯杆通风散热与防冻保护一体化装置,包括外壳体、底板、通讯杆、内壳体;支撑杆的顶部固定安装有外壳体,外壳体的内中部设置一组竖直的通讯杆,所述外壳体的侧面开设有四组等间距的外通风孔,外壳体的内侧转动连接有一组内壳体,内壳体的一侧下表面向下安装有竖直的转动杆,内壳体的外侧面等间距开设有四组与外通风孔相同大小宽度的内通风孔,热风机向上通过导线电性连接有固定在通讯杆侧壁上的锂电池组,外壳体的顶部左右两侧通过支撑板固定安装有两组太阳能电池板。本发明的优点是:自行控制调节通风散热能力,具有保温防冻功能,充分利用自然资源,自我保护能力极强。
本发明属于电化学材料的技术领域,公开了根茎类中药渣基多孔炭电极材料及其制备与应用。方法:1)炭化:在保护性氛围下,将根茎类中药渣进行预炭化,获得预炭化产物;所述根茎类中药渣为地榆、丹参、粉萆薢、党参、柴胡、黄芩、漏芦和何首乌中一种以上;2)活化:将预炭化产物与活化剂混匀,在保护性氛围下进行活化热解,后续处理,获得根茎类中药渣基多孔炭电极材料。本发明的根茎类中药渣多孔炭电极材料比表面积高,含有丰富的微孔;其制备的电极结构稳定、并具有较高的容量以及循环稳定性,改善了现有多孔炭制备工艺,实现了中药渣资源化利用。本发明的电极材料在超级电容器和/或锂离子电池中应用,用于制备电极。
本发明公开了一种智能的加热瓷砖,包括瓷砖、USB接口、加热夹层、控制面板,其特征在于:所述的瓷砖为夹层结构,其中的USB接口分为子母口,同时瓷砖分为AB款,每个瓷砖中设有四个USB接口,所述的加热夹层设于瓷砖中,同时加热夹层内设有加热丝,所述的控制面板一端通过USB接口与瓷砖内的加热夹层相连,同时控制面板内集成设有锂电池、蓝牙芯片组。本新型的加热瓷砖,增设有加热夹层,同时通过USB接口的形式,使得瓷砖可以自由组合,达到了干净和美观的效果,且设有了控制面板可以做到温度的精准调节,更有利于加热温度均匀,有利于所有加热丝的布局,实现方便电连接同时,也方便了铺贴瓷砖。
本发明公开了一种改性的黄原胶水性粘结剂,由黄原胶、助分散剂、表面活性剂按一定比例组成,所述的助分散剂为聚乙二醇、丁苯橡胶、无机盐按一定比例组成,所述的表面活性剂为十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、聚乙烯醇等中一种或者几种;其制备方法包括如下步骤:用助分散剂均匀分散黄原胶,并且通过表面活性剂降低黄原胶溶液体系粘度。本发明所述改性黄原胶水性粘结剂可用于电极浆料,具有附着力强、涂布效果好的特点;且大量线性脂肪长链的引入,所制备的锂电池电极材料的振实密度高,且表现出良好的循环性能。
本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种电极片及其制备方法与应用。本发明公开了一种电极片,包括:集流体和涂覆在所述集流体上的涂层;涂层包括:活性材料、导电剂和粘结剂;导电剂为石墨烯量子点。本发明创造性的使用石墨烯量子点作为电极片的导电剂,石墨烯量子点具有高的比表面积和高导电性。该导电剂环境友好,可重复性强。将该导电剂制备的电极应用在超级电容器、钠离子电池和锂离子电池中,可以表现出优异的电化学性能。
本发明公开了多壳层前驱体、梯度含量正极材料及其制备方法,涉及电极材料技术领域。多壳层前驱体包括镍钴氢氧化物内核和包覆于镍钴氢氧化物内核的多层结构的镍钴铝氢氧化物外层,在镍钴铝氢氧化物外层中,镍元素和钴元素的含量自里层至外层依次减少,铝元素含量自里层至外层依次增加。多壳层前驱体的制备方法包括:将第一镍钴盐溶液在碱性条件下沉积形成镍钴氢氧化物浆料;利用第二镍钴盐溶液和铝盐溶液在镍钴氢氧化物浆料中进行外层沉积得到多壳层前驱体料浆,铝盐溶液采用分段加速注入的方式加入。梯度含量正极材料是以上述多壳层前驱体和锂源进行焙烧,在焙烧过程中元素更容易扩散形成梯度浓度分布并避免元素局部偏析,具备优异的电化学性能。
本发明属于分离膜的技术领域,公开了一种电泳沉积快速制备二维MXene膜的方法。方法:(1)将MAX粉末加入盐酸和氟化锂的混合溶液中刻蚀,离心洗涤,干燥,超声分散于溶剂中,离心,取上层溶液,获得MXene纳米片溶液;(2)将MXene纳米片溶液进行电泳沉积,干燥,获得二维MXene膜;步骤(2)中所述电泳沉积的条件为电压3~36V或电流2~20mA;电泳沉积的时间为10s~30min。本发明的方法简单、成本低、高效、节省时间;制备MXene膜在基底上稳定均匀覆盖存在,不易脱落,具有良好的附着力,同时具有良好的柔性。
本发明属于电池锂离子负极领域,公开了一种新型高性能的电池负极材料及其制备方法和应用,所述电池负极材料是将改性剂、活性物质和基底材料混进行搅拌,得到活性物质/基底材料前驱体;在保护气气氛下,将活性物质/基底材料前驱体在500~800℃热处理并保温,得到基底材料/活性物质复合材料;然后将基底材料/活性物质复合材料、导电剂和粘结剂配制成浆料并涂于集流体上制得。本发明的电池负极材料具备优秀的长循环稳定性,并且在拥有高能量密度的同时,还具备快速充放电的能力,适合大型电网、便携式电子设备、电动车辆等各种领域的应用,具有较大的经济价值。
一种可穿戴设备整机电流测试方法,一是用户可以在不拆机的情况下,排除对电池充电、锂电池的影响对可穿戴设备的电流进行测试;二是本申请区别于以往单独对某个负载进行测试的方法,创造性的考虑到多个负载之间的相互影响,从多个负载存在相互干扰的前提下,对电流进行测试,这种方式在可穿戴领域未被使用过,甚至未被提及过。
中冶有色为您提供最新的广东广州有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!